ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ຮັບບໍລິການປຶກສາຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນເວລາອັນສົ້ນ
ອີເມວ
Name
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ຮັບບໍລິການປຶກສາຟຣີ

ຕົວແທນຂອງພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ທ່ານໃນເວລາອັນສົ້ນ
ອີເມວ
Name
ຊື່ບໍລິສັດ
ຂໍ້ຄວາມ
0/1000

ການເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນ: ຂໍ້ທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງເຂັ້ມງວດສຳລັບເຂດທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຂດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

2026-09-24 20:10:51
ການເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນ: ຂໍ້ທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາຢ່າງເຂັ້ມງວດສຳລັບເຂດທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ເຂດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

ຄຳແນະນຳ

ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າຂອງບໍ່ແຮ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມປອດໄພໃນການຜະລິດ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ. ເປັນອຸປະກອນຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການປ່ຽນແປງພະລັງງານ, ການເລືອກຕັ້ງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າ (transformer) ຈະກຳນົດວ່າລະບົບໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງບໍ່ແຮ່ຈະສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງສະຖຽນຕົວຫຼືບໍ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ແຮ່ທີ່ເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ (off-grid) ແລະ ບໍ່ແຮ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍນອກ (grid-connected) ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນດ້ານໂຄງສ້າງແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານ, ສະນັ້ນຈຸດສຳຄັນໃນການເລືອກເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າກໍຈະແຕກຕ່າງກັນດ້ວຍ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສະຫຼຸບຈຸດສຳຄັນທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການເລືອກເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າສຳລັບທັງສອງສະຖານະການ.

ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກລະຫວ່າງບໍ່ແຮ່ທີ່ເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ (off-grid) ແລະ ບໍ່ແຮ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍນອກ (grid-connected)

ບໍ່ແຮ່ທີ່ເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ (off-grid) ພຶ່ງພາແຫຼ່ງພະລັງງານຂອງຕົນເອງຢ່າງສົມບູນ (ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງປ່ອຍໄຟຟ້າດີເຊວ, ແສງຕາເວັນ, ລະບົບເກັບພະລັງງານ, ແລະອື່ນໆ) ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍນອກ. ລະບົບດັ່ງກ່າວຈຳເປັນຕ້ອງປົບສົມດຸນການຜະລິດ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານໃນເວລາຈິງດ້ວຍຕົນເອງ. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ (ເຊັ່ນ: ລັກສະນະທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນ) ຈະຕ້ອງຖືກດູດຊຶມໂດຍລະບົບເກັບພະລັງງານ ແລະ ເຄື່ອງປ່ອຍໄຟຟ້າສຳ dự, ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງການສະໜອງໄຟຟ້າ.

ບໍ່ເທີມີນີ້ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍນອກ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼັກ ຫຼື ຊ່ວຍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຖຽນຂອງຄ່າຄວາມຕຶກ (voltage) ແລະ ຄວາມຖີ່ (frequency). ບໍ່ເທີມີນີ້ສາມາດຊື້ໄຟຟ້າຈາກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ໃນບ່ອນທີ່ເງື່ອນໄຂອະນຸຍາດ ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໃຊ້ເອງເປັນສ່ວນໜຶ່ງດ້ວຍແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດ. ລະບົບນີ້ມີຄວາມສັບສົນຕ່ຳກວ່າ.

ການເລືອກເຄື່ອງແປງແຮງດັນສຳລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນ ຕ້ອງອີງໃສ່ລະດັບຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທີ່ຕິດຕັ້ງເປັນອັນດັບທຳອິດ.

ຕຳຫຼວດທີ່ຖືກຍິນຢູ່ໂມງນ້ຳມັນ ໃຊ້ນ້ຳມັນເປັນສື່ທີ່ໃຊ້ເພື່ອການລະເຢັນ ແລະ ການເກີບໄຟຟ້າ. ມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບພະລັງງານເກີນຂອບເຂດໄດ້ດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການລະເຢັນທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານີໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ເທິງດິນ ແລະ ເຂດຂຸດຄົ້ນເປີດ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ແຕ່ມີການໃຊ້ພະລັງງານຫຼາຍ. ລາຄາຊື້ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີມີຄວາມສຸກສົມແລ້ວ ແລະ ມີຄຸນຄ່າດີໃນສະຖານະການທີ່ຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນປະລິມານຫຼາຍ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ເປັນສື່ເກີບໄຟຟ້າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະລົ້ນ ແລະ ເກີດເພີງໄຟ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງທົດສອບຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳມັນຢ່າງເປັນປະຈຳ.

ຕົວແປງຄວາມໄດ້ທີ່ເສຍຢູ່ໂດຍບໍ່ມີນ້ຳມັນ ໃຊ້ເຮືອນຢາງ epoxy ເພື່ອການເຄືອບເປັນສ່ວນ insulation. ມັນບໍ່ມີນ້ຳມັນ, ຕ້ານໄຟ, ແລະ ຕ້ານເພິງ, ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມສຳລັບທໍ່ອຸໂມງໃຕ້ດິນ ແລະ ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງກຳມະສານສູງ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ມີການຈຳກັດ. ມັນມີຂະໜາດເລັກ, ຕ້ານຝຸ່ນ, ແລະ ຕ້ານຄວາມຊື້ນ, ມີການບໍາລຸງຮັກສາປະຈຳທີ່ງ່າຍດາຍ. ຂໍ້ເສຍແມ່ນລາຄາຊື້ທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບພາລະນ້ຳໜັກເກີນທີ່ຈຳກັດ.

ສັ້ນໆແລ້ວກໍຄື: ເລືອກໃຊ້ປະເພດ dry-type ກ່ອນສຳລັບເຂດອັນຕະລາຍສູງໃຕ້ດິນ; ປະເພດ oil-immersed ສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າສຳລັບເຂດພື້ນທີ່ເທິງດິນ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມເສີ່ງຕ່ຳ.

ການປຽບທຽບສະຖານະການການນຳໃຊ້

ລາຍການ

Oil-Immersed

ປະເພณีແກ້ນ

Insulation Medium

ນ້ຳມັນສະຫນຸນ

ການລົງແຫຼັງສິ້ນເປັນ Epoxy resin

ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດເກີນ

ແຂງแรง

ຈຳກັດຄ່ອນຂ້າງ

ຄວາມສ່ຽງດ້ານໄຟໄຫມ້

ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຮັ່ວໄຫຼ / ໄຟໄໝ້

ຕ້ານໄຟ, ຕ້ານເພິງ

ສະຖານທີ່ທົ່ວໄປ

ສະຖານີຈ່າຍພະລັງງານເທິງດິນ, ບໍ່ແຮ່ເປີດ

ທໍ່ອຸໂມງໃຕ້ດິນ, ພື້ນທີ່ທີ່ຈຳກັດ

ການຮັກສາ

ການທົດສອບນ້ຳມັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ

ການບໍາລຸງຮັກສາປະຈຳທີ່ງ່າຍດາຍ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້

ຕ່ໍາ

ສູງຂຶ້ນ

ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາເມື່ອເລືອກຕົວແປງໄຟຟ້າສຳລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

1. ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານ ລະບົບທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າມັກໃຊ້ຮູບແບບລະບົບລວມທີ່ປະກອບດ້ວຍ "ເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າດີເຊວ + ແຜ່ນດູດແສງຕາເວັນ + ລະບົບເກັບພະລັງງານ". ການປ່ຽນແປງຂອງຜົນຜະລິດຈາກແຜ່ນດູດແສງຕາເວັນ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນ/ຢຸດເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າດີເຊວ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງທັງຄ່າຄວາມດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່. ຕົວແປງໄຟຟ້າຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມດັນໄດ້ດີ; ອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົວແປງໄຟຟ້າທີ່ມີລະບົບປັບຄ່າຄວາມດັນໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງກຳລັງເຮັດວຽກ (on-load tap-changing) ເພື່ອຈັດການກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆດ້ານແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານ.

2. ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ພະລັງງານ ອຸປະກອນຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງບຸບ (crushers) ແລະ ເຄື່ອງບົດ (ball mills) ໃນບໍ່ຂຸດຄົ້ນ ສາມາດດຶງູດໄຟຟ້າເວລາເລີ່ມຕົ້ນເຖິງຫຼາຍເທົ່າຂອງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້. ລະບົບທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າບໍ່ມີການສະໜັບສະໜູນທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ຕົວແປງໄຟຟ້າຈຶ່ງຄວນມີຄວາມຈຸກຳລັງເກີນທີ່ພໍເທົ່າທີ່ຈະຮັບມືໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄ່າຄວາມດັນຂອງລະບົບຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງເວລາເຄື່ອງຈັກເລີ່ມຕົ້ນ. ການເລືອກຄວາມຈຸກຳລັງຄວນອີງໃສ່ເສັ້ນສະແດງການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ມີການເພີ່ມຄວາມຈຸກຳລັງທີ່ເໝາະສົມ.

3. ເງື່ອນໄຂດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ເສັ້ນທາງໄປຫາບ່ອນຂຸດຄົ້ນທີ່ຫ່າງໄກມັກຈະມີຂໍ້ຈຳກັດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງພິຈາລະນາຂະໜາດ, ນ້ຳໜັກ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າຢູ່ບ່ອນ. ຖ້າເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນຕ້ອງເຕີມນ້ຳມັນທີ່ບ່ອນ, ອຸປະກອນການປັບປຸງນ້ຳມັນ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນກໍຕ້ອງມີຢູ່ດ້ວຍ.

ສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາເມື່ອເລືອກເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າສຳລັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ

1. ການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າໃນເວລາເກີດລະດັບໄຟຟ້າສູງເກີນໄປ. ໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງແປງໄຟຟ້າໃນເວລາເກີດລະດັບໄຟຟ້າສູງເກີນໄປ ຕ້ອງຖືກປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າໃນການຮັບມືກັບເຫດດັ່ງກ່າວ. ຖ້າຄວາມຕ້ານຕ່ຳເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລະດັບໄຟຟ້າສູງເກີນໄປຫຼາຍເກີນໄປ, ເພີ່ມພາລະໃຫ້ກັບອຸປະກອນປິດ-ເປີດ; ຖ້າຄວາມຕ້ານສູງເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປັບລະດັບໄຟຟ້າຫຼາຍເກີນໄປ. ການຢືນຢັນຄວນອີງໃສ່ລະດັບໄຟຟ້າສູງເກີນໄປທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຈາກເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

2. ການເລືອກກຸ່ມເວັກເຕີ. ການບັນທຸກໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມີອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເປັນເສັ້ນຕື່ມເຂົ້າມາຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນປ່ຽນຄວາມຖີ່ ແລະ ອຸປະກອນເລີ່ມເຄື່ອງຢ່າງເບົາ, ແລະ ສາມາດເກີດການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າທີ່ມີຮູບແບບຮາມໂມນິກ (harmonic currents) ເຊິ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຕ່ຳລົງ. ກຸ່ມເວັກເຕີ້ (vector group) Dyn11 ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າ Yyn0 ໃນການຕ້ານການຮາມໂມນິກ ແລະ ລົດຕັດຮາມໂມນິກອັນດັບທີສາມ, ຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຕ່ຳລົງສຳລັບບໍ່ແຮ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

3. ການຈັດຕັ້ງຄວາມຈຸ ແລະ ການຈັດສຳຮອງສຳລັບການຂະຫຍາຍ. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການບັນທຸກໃນບໍ່ແຮ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ມັກຈະຄ່ອນຂ້າງສະເຖຍນ. ຄວາມຈຸຂອງຕົວເຮັດໃຫ້ໄຟຟ້າຕ່ຳລົງສາມາດຕັ້ງໄວ້ທີ່ "ການບັນທຸກທີ່ແທ້ຈິງ × 1.1–1.2" ແລະ ຈັດສຳຮອງພື້ນທີ່ສຳລັບການຂະຫຍາຍຕາມແຜນຊີວິດຂອງບໍ່ແຮ່. ຖ້າຕັ້ງຄວາມຈຸໃຫ້ໃຫຍ່ເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍພະລັງງານເວລາບໍ່ມີການບັນທຸກ (no-load losses) ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ປັດໄຈການໃຊ້ພະລັງງານ (power factor) ຕ່ຳລົງ.

ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້: ໂຄງການບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ Nishbash, ອຸສະເບັກິດສະຖານ

ສຳລັບໂຄງການບໍ່ຖ່ານຫີນ Nishbash ໃນ Uzbekistan, ພວກເຮົາໄດ້ຈັດສົ່ງໂຮງແປງໄຟຟ້າແບບສຳເລັດຮູບແບບຢູໂຣບຈຳນວນສາມຊຸດ ທີ່ມີຄວາມສາມາດ 3150 kVA, 10/0.4 kV ແລະເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບສູງ, ອຸປະກອນສະຫຼັບໄຟຟ້າລະດັບຕ່ຳ ແລະ ໂຮງແປງໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ໃນໂຮງແປງໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ ຖືກຜະລິດໂດຍພວກເຮົາທັງໝົດ. ສຳລັບໂຄງການນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບອຸປະກອນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຕາມລັກສະນະເອງຂອງບໍ່ຖ່ານຫີນ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆເຊັ່ນ: ຄວາມສູງເທິງລະດັບນ້ຳທະເລ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ.

ໂດຍເພີ່ມເຕີມ, ໃນການເລືອກໂຮງແປງໄຟຟ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດເຖິງຂໍ້ກຳນົດການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກໃຊ້ໂຮງແປງໄຟຟ້າແບບນ້ຳມັນທີ່ມີກຸ່ມເວັກເຕີ້ (vector group) Dyn11 ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງການລົດຕິກ (short-circuit impedance) ເທົ່າກັບ 5.5%.

ຖາມບ່ອຍໆ

Q1. ໂຮງແປງໄຟຟ້າສຳລັບບໍ່ຖ່ານຫີນ ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນແບບທີ່ອອກແບບເພື່ອໃຊ້ສຳລັບບໍ່ຖ່ານຫີນເທົ່ານັ້ນບໍ?

ສຳລັບເຂດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ດິນ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະເກີດການລົດຕິກ, ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໂຮງແປງໄຟຟ້າທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສຳລັບບໍ່ຖ່ານຫີນ (ແບບທົ່ວໄປ ຫຼື ແບບກັນລົດຕິກ). ໂຮງແປງໄຟຟ້າທີ່ຢູ່ເທິງດິນ ແລະ ເຂດບໍ່ຖ່ານຫີນແບບເປີດ (open-pit) ສາມາດໃຊ້ໂຮງແປງໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປໄດ້, ແຕ່ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານອັດຕາການປ້ອງກັນ (protection rating) ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກິນ.

Q2. ຕົວປ່ຽນຄວາມດັນໄຟຟ້າແບບແຫ້ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ພາຍນອກບໍ?

ແມ່ນ, ແຕ່ຕ້ອງໃຊ້ການປົກປ້ອງທີ່ເຂັ້ມງວດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມີຄ່າການປົກປ້ອງຢູ່ທີ່ IP54 ຫຼືສູງກວ່າ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝຸ່ນ ແລະ ຊື້ນຊື້ນ.

Q3. ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ເຈົ້າຝົນທີ່ຢູ່ນອກເຄືອຂ່າຍຈະໃຊ້ຕົວປ່ຽນແປງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍໄດ້ເປັນປົກກະຕິຫຼືບໍ່?

ບໍ່ແນະນຳ. ລັກສະນະຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ ແລະ ຮູບແບບຂອງການເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງພະລັງງານໃນລະບົບທີ່ຢູ່ນອກເຄືອຂ່າຍແຕກຕ່າງຢ່າງມີນັກຈາກລະບົບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍ. ຕົວປ່ຽນແປງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍເປັນປົກກະຕິອາດຈະບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຄ່າຄວາມດັນທີ່ເກີດຂຶ້ນເຖິງເທື່ອຫຼາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການໃຊ້ພະລັງງານ.

ສະຫຼຸບ

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເລືອກຕົວປ່ຽນແປງສຳລັບເຈົ້າຝົນທີ່ຢູ່ນອກເຄືອຂ່າຍ ແລະ ເຈົ້າຝົນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເຄືອຂ່າຍແມ່ນ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ລັກສະນະຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານວາງໄວ້ຕໍ່ຕົວປ່ຽນແປງ . ສະຖານະການທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍຕ້ອງການຕົວແປງທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຕໍ່ຄ່າຄວາມດັນທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຈຸ່ມເກີນຂອບເຂດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຜັນແປນຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກພະລັງງານທີ່ໃຊ້. ສ່ວນສະຖານະການທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍແລ້ວ ຈະເນັ້ນໃສ່ການຈັບຄູ່ຄ່າຄວາມຕ້ານ (impedance matching), ການກັດການຄ່າຮາມໂມນິກ (harmonic suppression), ແລະ ການຮ່ວມມືກັບລະບົບປ້ອງກັນເຄືອຂ່າຍ. ໃນທັງສອງສະຖານະການ ລະດັບຄວາມປອດໄພເປັນເສັ້ນແບ່ງທຳອິດທີ່ແຍກແຕ່ງລະຫວ່າງຕົວແປງປະເພດນ້ຳມັນ (oil-immersed) ແລະ ຕົວແປງປະເພດແຫ້ງ (dry-type) — ຕົວແປງປະເພດແຫ້ງຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ດິນ ແລະ ຕົວແປງປະເພດນ້ຳມັນຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງດິນ. ຫຼັກການນີ້ບໍ່ປ່ຽນແປງວ່າບໍ່ວ່າບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍ.

180355c0-d88f-459c-802c-ab634c3edb91 (1).jpg